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利用福建尤溪铅锌尾矿制备高性能混凝土掺合料

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第11-13页
2 文献综述第13-31页
    2.1 铅锌尾矿综合利用现状第13-22页
        2.1.1 铅锌尾矿的产生及性质第14-19页
        2.1.2 铅锌尾矿作建筑材料的研究现状第19-21页
        2.1.3 我国铅锌尾矿综合利用存在的问题第21-22页
    2.2 高性能混凝土研究进展第22-26页
        2.2.1 高性能混凝土产生的背景第22-23页
        2.2.2 高性能混凝土的技术原理第23-24页
        2.2.3 高性能混凝土的国内外研究现状第24页
        2.2.4 高性能混凝土的研究发展和应用第24-26页
    2.3 混凝土矿物掺合料的研究进展、现状及发展前景第26-31页
        2.3.1 混凝土矿物掺合料研究进展第26-27页
        2.3.2 混凝土矿物掺合料研究现状第27-29页
        2.3.3 混凝土矿物掺合料存在的问题第29-31页
3 技术路线、研究方法与试验条件第31-49页
    3.1 技术路线第31页
    3.2 研究方法第31-32页
    3.3 试验条件第32-49页
        3.3.1 试验原料第32-43页
        3.3.2 试验仪器设备第43-45页
        3.3.3 样品的测试方法第45-46页
        3.3.4 样品分析与表征第46-48页
        3.3.5 参照标准第48-49页
4 铅锌尾矿作为高性能混凝土掺合料的试验研究第49-74页
    4.1 铅锌尾矿机械力活化第49-59页
        4.1.1 不同粉磨时间铅锌尾矿粒度分布变化第49-51页
        4.1.2 不同粉磨时间铅锌尾矿SEM形貌特征第51-53页
        4.1.3 不同粉磨时间铅锌尾矿胶砂试验第53-55页
        4.1.4 铅锌尾矿粒度分布与胶砂抗压强度及流动度的灰色关联第55-59页
    4.2 铅锌尾矿作C30及C40高性能混凝土掺合料的试验研究第59-65页
        4.2.1 铅锌尾矿分别替代双掺C30泵送高性能混凝土中的水泥、掺合料A和矿渣粉第59-62页
        4.2.2 铅锌尾矿分别替代双掺C30泵送高性能混凝土中的水泥、粉煤灰和矿渣粉第62-63页
        4.2.3 铅锌尾矿替代双掺C30泵送高性能混凝土中水泥掺量的试验研究第63-64页
        4.2.4 铅锌尾矿作掺合料在C40泵送高性能混凝土的试验研究第64-65页
    4.3 含铅锌尾矿高性能混凝土材料耐久性评价第65-72页
        4.3.1 抗氯离子渗透试验第66-67页
        4.3.2 抗冻融循环试验第67-69页
        4.3.3 抗碳化试验第69-70页
        4.3.4 收缩试验第70-72页
    4.4 本章小结第72-74页
5 铅锌尾矿火山灰反应活性及水化产物研究第74-82页
    5.1 磨细铅锌尾矿净浆试样抗压强度试验第74页
    5.2 磨细铅锌尾矿净浆试样XRD分析第74-75页
    5.3 磨细铅锌尾矿净浆试样SEM分析第75-77页
    5.4 磨细铅锌尾矿净浆试样FT-IR分析第77-79页
    5.5 磨细铅锌尾矿净浆试样DSC分析第79-80页
    5.6 讨论第80-81页
    5.7 本章小结第81-82页
6 铅锌尾矿中单矿物火山灰反应活性及水化产物研究第82-119页
    6.1 钙铁辉石单矿物试验第82-90页
        6.1.1 钙铁辉石净浆试样抗压强度试验第82-83页
        6.1.2 钙铁辉石净浆试样XRD分析第83-84页
        6.1.3 钙铁辉石净浆试样SEM分析第84-86页
        6.1.4 钙铁辉石净浆试样FT-IR分析第86-88页
        6.1.5 钙铁辉石净浆试样DSC分析第88-89页
        6.1.6 钙铁辉石净浆试样NMR分析第89-90页
    6.2 透辉石单矿物试验第90-98页
        6.2.1 透辉石净浆试样抗压强度试验第91页
        6.2.2 透辉石净浆试样XRD分析第91-92页
        6.2.3 透辉石净浆试样SEM分析第92-94页
        6.2.4 透辉石净浆试样FT-IR分析第94-96页
        6.2.5 透辉石净浆试样DSC分析第96-97页
        6.2.6 透辉石净浆试样NMR分析第97-98页
    6.3 绿帘石单矿物试验第98-105页
        6.3.1 绿帘石净浆试样抗压强度试验第98-99页
        6.3.2 绿帘石净浆试样XRD分析第99-100页
        6.3.3 绿帘石净浆试样SEM分析第100-103页
        6.3.4 绿帘石净浆试样FT-IR分析第103-104页
        6.3.5 绿帘石净浆试样DSC分析第104-105页
    6.4 石英单矿物试验第105-114页
        6.4.1 石英净浆试样抗压强度试验第106页
        6.4.2 石英净浆试样XRD分析第106页
        6.4.3 石英净浆试样SEM分析第106-109页
        6.4.4 石英净浆试样FT-IR分析第109-111页
        6.4.5 石英净浆试样DSC分析第111-112页
        6.4.6 石英净浆试样NMR分析第112-114页
    6.5 方解石单矿物试验第114-118页
        6.5.1 方解石净浆试样抗压强度试验第115页
        6.5.2 方解石净浆试样XRD分析第115-116页
        6.5.3 方解石净浆试样SEM分析第116-117页
        6.5.4 方解石净浆试样FT-IR分析第117页
        6.5.5 方解石净浆试样DSC分析第117-118页
    6.6 本章小结第118-119页
7 结论第119-121页
8 创新点第121-123页
参考文献第123-132页
作者简历及在学研究成果第132-135页
学位论文数据集第135页

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